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9月【第二周】发光方向文献速览

作者:东谱科技 浏览: 发表时间:2025-09-12 11:05:06



01

光致变色效应协同空位工程提升二氧化碳光催化还原

本研究提出创新性设计:结合光致变色效应与空位工程,构建 Z 型异质结。通过合成 BTO 与 Cl、I 共掺杂 BiOBr(BCBI)的复合催化剂(BTO-BCBI)实现其具可逆光致变色性,在无牺牲剂条件下 CO 产率是BCBI 的 4.2 倍、BTO-BiOBr(BTO-BB)的 9.7 倍。通过实验和理论计算表明,效率提升源于以下几个原因:BTO 与 BCBI 界面抑制电荷复合;BTO-BCBI 光致变色效应增强;Cl、I 掺杂增强光吸收及载流子传输;Ti³⁺与氧空位(XPS、EPR 证实)起关键作用; Z 型异质结的构建。本研究为CO₂光催化效率的提升提供了新方法。

https://doi.org/10.1002/adfm.202514966


02

氨基酸添加剂工程实现高效高亮度锡卤化物钙钛矿近红外发光二极管

本研究系统探究了两种典型氨基酸——L-苯丙氨酸(Phe)和L-酪氨酸(Tyr)作为添加剂在调控异质结构锡钙钛矿发光层及其PeLEDs性能中的作用。研究表明,相较于Phe,Tyr因具有额外的还原性酚基团,能更有效地延缓锡钙钛矿的快速结晶、抑制Sn²⁺氧化,从而制备出高均匀性和高发光性能的发光层。更重要的是,Tyr分子可提高Sn²⁺核的电子密度,促进底层低维钙钛矿相的形成,从而提升器件中的电荷注入效率。优化后的Tyr基器件实现了13.2%的峰值外量子效率(EQE)和165 W sr⁻¹ m⁻²的最大辐射亮度,为锡基近红外PeLEDs设立了新标杆。

https://doi.org/10.1002/adfm.202515841


03

通过逐步能量转移实现圆偏振超长室温磷光和多色余辉

本研究通过向纤维素纳米晶体(CNCs)与聚乙烯醇(PVA)的共组装体系中掺入发色团,设计出一种新型手性磷光材料。PVA提供的刚性环境使其倾向于与发色团形成氢键网络,从而显著延长了磷光寿命(1.713秒)。CNC纳米薄膜构建的手性空间诱导出具有圆偏振特性的光场。通过调控光子带隙结构,该薄膜展现出优异的CPL性能和大不对称因子(glum:−0.2541),并能通过结构溶胀与恢复实现可逆湿度响应。随后,本研究采用阶梯式能量转移规则,引入中间体连接主体基质与染料客体以解决二者光谱重叠不足的问题,从而实现多色可调余辉。这种阶梯式设计有效提升了终端客体的寿命与CPL效应。最终,这种具备多模态转换特性的CP-RTP纳米薄膜,在防伪领域展现出实际应用价值。

https://doi.org/10.1002/adom.202501631


04
利用双磷酸盐的结构优势,实现对多种功能的高效近紫外光

本研究在微波水热合成的NaSrY(磷酸盐)2(NSYP)纳米磷光体中实现了Ce元素的小斯托克斯位移(ΔS = 0.53 eV),解决了这一技术瓶颈。该材料的内部量子效率高达98.5%(λex = 325 nm),同时具备优异的热稳定性(423 K时强度保持78%)和出色的溶剂抗性(浸泡10天后仍保持82%)。将这种最优纳米材料用作X射线成像的闪烁屏,可实现11.0 lp/mm的高空间分辨率和清晰的物体成像效果,其性能可与商用闪烁体(碘化铯:Tl)相媲美。基于激发强度比(EIR)技术的光学测温实现了较高的相对灵敏度(SR-max=0.94%·K−1)。本研究展示了n-UV发光纳米磷光体在X射线成像和光学测温领域的迷人应用。这些发现还突显了宿主结构在设计高质量Ce激活光学材料中的关键作用。

https://doi.org/10.26599/JAC.2025.922113


05

采用双锁定策略的准平面TADF发射器能够有效地解决深蓝色OLED

本研究通过将B-OH基团接枝到原型分子BOAC上,开发出新型溶液加工材料BOAC-OH。得益于O-H···O分子内氢键与B-C σ键的协同作用,BOAC-OH从高度扭曲构型转变为准平面构型,从而实现显著的蓝移发射(波长低于440nm),并较BOAC提升了辐射跃迁效率。基于BOAC-OH的溶液加工OLED器件最大外量子效率达10.3%,深蓝光发射峰值位于444 nm,对应色指数坐标(0.15,0.08),完美符合韩国国家电视系统委员会(NTSC)的蓝光标准。该研究充分展现了双锁定策略在开发适用于溶液加工OLED的深蓝TADF材料中的巨大应用价值。

https://doi.org/10.1039/D5TC02547H


06

用于防伪和热响应闪烁体的0D混合卤化铜异构体的热诱导可逆相变和发光开关

本文报道了一种新型的0D杂化卤化铜异构体——????-(ETPA)2Cu2I4(ETPA=乙基三丙基铵),该材料在加热或冷却处理时会呈现可逆结构相变和PL颜色切换特性。在298 K时,????-(ETPA)2Cu2I4显示单带蓝色发射光谱且PLQY接近1。经加热处理后,≈650nm处出现额外的热激活低能发射带,形成双带黄色发光。相反,这种黄色发光在冷却过程中可逐渐恢复为原始蓝色发光。通过原位光学与结构测量监测这两种异构体间的动态互变过程,揭示了[Cu2I4]2−二聚体中存在两个自陷发光态,其占据度高度依赖周围分子环境和热活化能。此外,材料在45次循环中保持稳定的结构与光学可逆性。值得注意的是,这种0D杂化卤化铜异构体的可逆PL切换特性,使其成为抗伪钞票和温敏闪烁体等应用领域的理想候选材料。

https://doi.org/10.1002/lpor.202501538


07

一种新型的蓝色荧光粉Ca3Gd2Si3O12:Ce3+用于植物生长和WLEDs

本研究提出了一种新型石榴石型蓝色荧光粉Ca3Gd2Si3O12:Ce3+,通过固相反应合成。在356纳米激发下,其发射出强度极高的蓝光(峰值411纳米),半高全宽达80.91纳米,性能优于BaMgAl10O17:Eu2+等商用荧光粉。其发光特性与叶绿素吸收高度吻合,叶绿素a重叠效率达84.14 %,叶绿素b重叠效率达94.81 %。该荧光粉还展现出优异的热稳定性(活化能0.296电子伏特;T50 = 387 K)。此外,当与红/绿荧光粉集成到白光LED中时,Ca3Gd2Si3O12:Ce3+可提供暖白光(显色指数CCT=4512K,CRI = 92.3),在植物生长和高品质照明应用中展现出多功能性。采用本研究蓝色荧光粉的LED具有比普通照明LED更高的显色指数(减少蓝光伤害),且光谱更宽广,相比传统蓝色植物LED更适合植物生长需求。

https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.08.191


08
通过短波红外CuInSe2/CuInS2量子点驱动的光诱导活性聚合反应是一种高效的方法

本文报道了使用无铅CuInSe2/CuInS2核壳量子点(QDs)来驱动高效的SWIR PET-RAFT聚合反应,其吸收起始波长可延伸至1100 nm。时间分辨光谱显示,带边电子和陷阱态电子均可转移至RAFT试剂。由于空穴局域化于铜态导致的相对缓慢空穴转移,可通过引入胺类物质作为空穴清除剂来加速。该反应展现出活化聚合的明确特征,并在1050 nm辐照条件下,于3毫米生物组织屏障中高效进行。

https://doi.org/10.1021/jacs.5c11312


09

基于原位聚合的大尺寸、快寿命热激子有机闪烁体

本研究通过分别选择极性相近的非晶态聚乙烯基甲苯(PVT)和热激子荧光分子四-(4-溴苯)乙烯(TPE-4Br)作为基质和发光中心,利用原位聚合工艺制备了一种新型的、大尺寸(约191 cm³)、高透明度(透过率约88.3%)的有机闪烁体TPE-4Br@PVT。此外,该闪烁体同时表现出超快的辐射寿命(1.66/5.26 ns)和可观的光产额(14443 photons/MeV)。该闪烁体不仅实现了高分辨率的X射线成像(13.9 lp/mm),还实现了创纪录的快中子成像分辨率(2.03 lp/mm)。TPE-4Br@PVT的开发为辐射探测和成像领域提供了一种新的解决方案,其优越的性能有望在实际应用中得到进一步验证和推广。

https://doi.org/10.1002/adfm.202503688


10

可用于时间-温度指示器的温度门控光致变色材料NaYTiO4:Bi3+

本研究提出了一种新型的温度门控双色光致变色材料。以具有与固有深陷阱相关的天然蓝色色心的 NaYTiO4为基质,掺入 Bi3+离子以形成极浅陷阱能级(100 - 230 K)以及相关的长波吸收色心。通过将这两个色心与扩展的全光谱吸收相结合,NaYTiO4:Bi3+在低于 233 K时经紫外线照射会变为深灰色。随着温度升高,浅陷阱中的俘获电子首先被释放,颜色状态变为淡黄色,直至在 573 K以上完全恢复为白色。热激活电荷载流子的释放与储存时长和环境温度呈正相关。我们首次在极低温度下实现了基于光致变色材料的 TTI 方法,这使得无需进一步的信息提取和转换即可直接对低温产品进行质量可视化管理。这项工作展示了光致变色材料作为下一代智能 TTI 中先进信息记录材料的巨大潜力。

https://doi.org/10.1007/s40843-025-3279-0


11

利用传统光刻实现超高分辨率量子点发光二极管阵列

本研究成功开发了一种与传统光刻工艺兼容的新型空穴传输层材料PF8Cz-X,实现了红、绿、蓝三色微米级QLED阵列的高效制备。该材料以化学稳定的咔唑基团替代传统三苯胺(TPA)单元,并引入可交联的乙烯基苯氧基侧链,显著提升了抗溶剂腐蚀性。研究团队利用该材料制备的QLED阵列像素尺寸低至2微米,且器件效率与未图案化器件相当:红、绿、蓝光的峰值外量子效率(EQE)分别达到16.5%、20.1%和12.7%。此工作实证了经典光刻技术在高分辨率QLED制造中的前景,为增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等前沿显示应用提供了新的的解决方案。未来,结合量子点直接光刻技术,有望进一步实现全彩色QLED显示器的规模化生产。

https://doi.org/10.26599/NR.2025.94907407.


12
通过助剂辅助结晶实现高效且稳定的镱掺杂铯铅氯化物近红外发光二极管

本文提出了一种添加剂辅助结晶策略,以控制掺镱铯铅氯化物钙钛矿薄膜的形成过程,从而实现高质量薄膜的制备。原位光致发光测量表明,添加剂的引入有效地减缓了反应速率,导致晶体生长缓慢,并优化了薄膜的形态。此外,添加剂在钝化缺陷方面起着关键作用,显著提高了薄膜的光学性能。因此,这种添加改进型器件的电致发光性能有了显著提升,能够在 984 nm处实现稳定的光谱发射,其外部量子效率为 3.2%,工作时间长达 940 秒。这项研究不仅为推进钙钛矿在近红外发光领域的应用提供了新的技术途径,也为未来光电设备的设计和优化提供了有价值的见解。

https://doi.org/10.1002/lpor.202500757


13

Rb+共掺杂对 CsPbCl3:Yb3+钙钛矿粉末在可见光和近红外区域光学性能的影响

本研究探讨了一种通过单价阳离子替代来调节粉末状微米级卤化物钙钛矿光学特性的替代方法。通过固相反应法制备了一系列不同浓度的 CsPbCl3:10%Yb3+,x%Rb+(x = 5, 10, 20, 30, 40)样品,并对其结构和光谱特性进行了分析。结果表明,用铷离子掺杂主体材料会显著影响所研究材料的晶体结构质量和光谱特性。特别是,随着主体材料中 Rb+离子浓度的增加,会出现不同类型的结构缺陷,从而改变基质和光学活性掺杂剂的发射带强度。

https://doi.org/10.1039/D5DT01084E


14

基于锰掺杂的镥铝五氧化二磷荧光粉的时间分辨发光测量的温度成像研究

本文提出了一种基于Mn4+掺杂的Lu3Al5O12荧光粉(LuAG)的时间分辨集成强度比(TRIIR)的温度传感方法,旨在提高光学温度测量的温度灵敏度。与基于 LuAG:Mn4+荧光寿命的测温方法相比,其相对灵敏度(Sr )有了显著提高。此外,通过改变实验条件,其效果得到了进一步的增强。具体而言,在ΔtA=1.2ms和ΔtB=3.6ms实验条件下,在 325 K 时,其Sr值达到 11.86% K−1,而在 310 K 时,温度分辨率可达到 0.07 K。同时,通过降低(某参数),可以实现最优温度测量范围向高温区的偏移。最后,借助荧光显微镜和 ICCD 相机,在镍电路上验证了基于 TRIIR 方法的 LuAG:Mn4+荧光粉的高空间分辨率(2.7 μm)温度成像能力。这些结果表明,基于 TRIIR 温度传感方法的 LuAG:Mn4+荧光粉在未来的温度成像应用中极具潜力。

https://doi.org/10.1002/lpor.202500246


15

红色发光KSr6ScSi4O16:Eu3+荧光体用于白色LED和潜在指纹检测

为推动固态照明与指纹识别技术发展,科研团队通过固相合成法成功制备新型红色荧光粉KSr6ScSi4O16:Eu3+。综合表征分析(包括X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、光致发光(PL)、衰减时间测量及热稳定性测试)揭示了其卓越性能:在393 nm激发光下,该荧光粉呈现四个特征发射峰,其中最强峰位于613 nm处,归因于Eu3+的5D0→7F2跃迁。Judd-Ofelt参数(Ω2,Ω4)证实Eu3+占据低对称性位点。尤为关键的是,该材料展现出优异的热稳定性,活化能仅为0.32 eV,在150°℃温度下仍保持85%的发光强度。采用油胺(OAM)表面改性工艺既保留了发光特性,又实现了I-III级指纹特征的高对比度成像。封装后的白色发光二极管(w-LED)具有93.6的显色指数(Ra)和(0.335,0.338)的色度坐标,均处于白光区域。基于上述研究成果,KSr6ScSi4O16:Eu3+荧光粉在白色LED与指纹检测领域展现出双重应用潜力。

https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.09.007


16
Cs2Ba3(P2O7)2:Eu2+荧光粉展现蓝绿色双发射,适用于全光谱照明

本研究报道了一种新型高效率青色发光磷光材料Cs2Ba3(P2O7)2:Eu2+,该材料可通过紫外区域高效激发,分别在418 nm和530 nm处产生深蓝光和绿光发射。基于晶体结构、光谱表征和荧光寿命,我们系统探讨了Eu2+的占据情况。此外,温度依赖性发射光谱表明,该Cs2Ba3(P2O7)2:0.08Eu2+磷光材料具有普遍的热猝灭特性但具有良好光谱稳定性,其发光强度从298 K降至423 K时仅剩初始强度的30%。特别关注的是Cs2Ba3(P2O7)2:Eu2+荧光体可能实现一箭双雕的功能:在提供WLEDs绿色成分的同时,弥补其深紫色光谱缺口,这为提升WLEDs的全光谱照明性能具有巨大潜力。通过将制备的Cs2Ba3(P2O7)2:0.08Eu2+荧光体与商用蓝/红荧光体结合在365 nm LED芯片上获得的WLEDs,可发出全光谱白光,其显色指数高达93.7,相关色温低至5427 K,这充分证明了其作为全光谱健康照明用荧光体的潜在应用价值。

https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2025.09.040


17

实现了源自 Mg3Ga2SnO8:Cr3+ 中 Cr3+ 离子双位点占据的可调谐超宽带近红外发射

本研究报道了一种通过传统高温固相法合成的近红外 Mg3Ga2SnO8:Cr3+(MGS:Cr3+)荧光粉。在 450 nm激发下,MGS:Cr3+展现出强烈的可调谐超宽带近红外发射。通过调整 Cr3+离子的浓度,观察到光谱的半峰全宽(FWHM)从 151 nm拓宽至 223 nm,而峰值波长从 715 nm移至 833 nm。晶体结构分析、低温光谱和荧光衰减曲线表明,这些迷人的可调谐特性源于 Cr3+离子的双位点占据。此外,所展示的荧光粉还表现出令人印象深刻的内部量子效率(IQE)。其外量子效率高达 57.8%,并且具有出色的光致发光热稳定性(I423 K/I303 K = 50%)。此外,基于 MGS:0.08Cr³⁺和 MGS:0.02Cr³⁺样品制备的近红外聚合物电致发光二极管(NIR pc-LED)器件在夜视成像、无创检测和植物生长照明应用方面展现出了巨大潜力。

https://doi.org/10.1039/D5QI00395D


18

通过协同激发波长和IVCT态位置实现红色发射的抗热猝灭性能

本文通过整合 Judd-Ofelt (J-O) 理论揭示了一系列 ANbO4:0.5% Pr3+(A = Lu、La、Y、Sc)荧光粉在超敏跃迁和发光特性方面的差异。提出了通过精确控制激发波长和价间电荷迁移态(IVCT)的位置,将Pr3+活化的铌酸盐从常规热猝灭转变为显著的抗热猝灭。其中,ScNbO4:0.5% Pr3+荧光粉表现出从264 nm激发下的热猝灭到275 nm激发下的抗热猝灭的明显转变,1D2→3H4发射强度在373 K时上升到室温的118.17%。值得注意的是,IVCT状态位置与抗热猝灭程度之间的关系为压力依赖的发光行为提供了新的见解。这项工作为多模态光学传感器设备、可视化应用和安全标志中先进材料的开发提供了宝贵的设计原则。

https://doi.org/10.1002/lpor.202501240


19

在具有高存储容量的 Mg3Y2Ge3O12石榴石中掺杂 Pr3+ 或/和 Tb3+ 设计双发光中心长余辉发光材料应用

开发具有出色存储容量的 X 射线充电长余辉发光(LPL)荧光粉仍是一项重大挑战。这些荧光粉在白色发光二极管(w-LED)、多模式防伪、信息存储和 X 射线成像等方面具有多种功能应用。在此,通过结合精细的化学位移模型、光谱学和热释光(TL)曲线,构建并验证了关于 Mg3Y2Ge3O12:Ln3+(MYGO:Ln,Ln = Pr 或/和 Tb)荧光粉的晶格参照和真空参照结合能(HRBE 和 VRBE)方案。MYGO:Pr,Tb 避免了蓝光区域的再吸收问题,并且与 w-LED 应用中的蓝色荧光粉非常匹配。MYGO:Pr,Tb 经 X 射线充电(Xc)后,其热释光强度与商用 SrAl2O4:Eu2+,Dy3+和 BaFBr(I):Eu2+的比值分别为 1.517 和 1.435,且 50%的载流子在超过 1000 小时后仍能保持。最后,MYGO 系列荧光粉成功应用于多模式防伪、信息存储和 X 射线成像。

https://doi.org/10.1039/D4QI02823F


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